ZHCSWL6A June   2024  – August 2024 DLPA3085

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议的工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SPI 时序参数
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能块说明
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源和监控
        1. 6.3.1.1 电源
        2. 6.3.1.2 监控
          1. 6.3.1.2.1 块故障
          2. 6.3.1.2.2 LED 自动关闭功能
          3. 6.3.1.2.3 热保护
      2. 6.3.2 照明
        1. 6.3.2.1 可编程增益块
        2. 6.3.2.2 LDO 照明
        3. 6.3.2.3 照明驱动器 A
        4. 6.3.2.4 RGB 频闪解码器
          1. 6.3.2.4.1 先断后合 (BBM)
          2. 6.3.2.4.2 开环电压
          3. 6.3.2.4.3 瞬态电流限制
        5. 6.3.2.5 照明监控
          1. 6.3.2.5.1 电源正常
          2. 6.3.2.5.2 比例式过压保护
        6. 6.3.2.6 照明驱动器和功率 FET 效率
      3. 6.3.3 外部功率 FET 选择
        1. 6.3.3.1 阈值电压
        2. 6.3.3.2 栅极电荷和栅极时序
        3. 6.3.3.3 RDS(ON)
      4. 6.3.4 DMD 电源
        1. 6.3.4.1 LDO DMD
        2. 6.3.4.2 DMD 高压稳压器
        3. 6.3.4.3 DMD/DLPC 降压转换器
        4. 6.3.4.4 DMD 监测
          1. 6.3.4.4.1 电源正常
          2. 6.3.4.4.2 过压故障
      5. 6.3.5 降压转换器
        1. 6.3.5.1 LDO 降压稳压器
        2. 6.3.5.2 通用降压转换器
        3. 6.3.5.3 降压转换器监控
          1. 6.3.5.3.1 电源正常
          2. 6.3.5.3.2 过压故障
        4. 6.3.5.4 降压转换器效率
      6. 6.3.6 辅助 LDO
      7. 6.3.7 测量系统
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 中断
      3. 6.5.3 在发生故障时快速关断
    6. 6.6 寄存器映射
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 通用降压转换器的元件选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 DLPA3085 系统示例内部方框图
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 上电和下电时序
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 SPI 连接
      2. 9.1.2 RLIM 布线
      3. 9.1.3 LED 连接
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

上电和下电时序

为确保 DLPA3085 正常运行并防止 DMD 受损,上电和下电顺序非常重要。DLPA3085 控制 DMD_VRESET、DMD_VBIAS 和 DMD_VOFFSET 的正确时序,确保 DMD 可靠运行。

电源和监控 中介绍了电源的一般启动顺序。为防止损坏 DMD,高压 DMD 线路的上电序列尤为重要。避免 DMD_VBIAS 和 DMD_VOFFSET 之间的电压差过大,否则可能会造成损坏。

PROJ_ON 被拉高后,DMD 降压转换器和 LDO 会上电 (PWR1-4),DMD 高压线路 (HV) 会按顺序启用。首先会启用 DMD_VOFFSET。经过一定延迟后,DMD_VBIAS 会启用。最后,在经过另一个延迟后,DMD_VRESET 会启用。DLPA3085 现已完全上电,并已准备好开始投影。

断电有两个序列,正常断电(图 8-1)和发生故障时使用的故障快速断电(图 8-2)。

在正常断电模式下,会在拉低 PROJ_ON 引脚后启动断电。在 PROJ_ON 被拉低 25ms 后,第一个 DMD_VBIAS 和 DMD_VRESET 停止调节。10ms 后,DMD_VOFFSET 将停止调节。当 DMD_VOFFSET 停止调节时,RESET_Z 被拉至低电平。DMD_VOFFSET 停止调节 1ms 后,所有其他电源均关闭。由于未发生故障,INT_Z 在断电序列期间保持高电平。断电期间,应确保高压电平不会违反这三条线路上的 DMD 规格。为此,选择电容器时必须确保 CVOFFSET 等于 CVRESET,并且 CVBIAS ≤ CVOFFSET、CVRESET

如果发生故障(INT_Z 被拉至低电平),例如由于过热,则会启动快速断电模式(图 8-2)。可以通过主状态寄存器 (0x01) 位 7 FAST_SHUTDOWN_EN 来启用或禁用快速断电模式。默认情况下,该模式处于启用状态。故障发生后,DMD_VBIAS 和 DMD_VRESET 的调节会停止。故障和调节停止之间存在 540µs 的默认延迟时间。调节停止后,在全部三条 DMD_VRESET、DMD_VBIAS 和 DMD_VOFFSET 高压线路都放电并将 RESET_Z 拉至低电平之前,存在 4µs 的默认延迟时间。

现在,DLPA3085 处于待机状态。它将保持待机状态,直到故障解决。如果故障解决,则开始重新启动过程。然后,它首先为 PWR_3 上电,然后遵循图 8-2 所示的正常上电过程。同样,为了确保适当的放电时间/水平,选择的电容器时应确保 CVOFFSET 等于 CVRESET,并且 CVBIAS ≤ CVOFFSET、CVBIAS

DLPA3085 电源序列 - 正常关断模式
  1. 箭头表示由数字状态机自动控制的事件序列。其他事件在 SPI 控制下启动。
  2. SUP_5P0V 和 SUP_2P5V 在 SYSPWR 下上升到预充电电平,并在 PROJ_ON 被拉高后达到满电位。
图 8-1 电源序列 - 正常关断模式
DLPA3085 电源序列 - 故障快速关断模式
  1. 箭头表示由数字状态机自动控制的事件序列。其他事件在 SPI 控制下启动。
  2. SUP_5P0V 和 SUP_2P5V 在 SYSPWR 下上升到预充电电平,并在 PROJ_ON 被拉高后达到满电位。
图 8-2 电源序列 - 故障快速关断模式